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infotek 2020-11-16 10:02

空间光调制器像素处光衍射的仿真

空间光调制器(SLM.0002 v1.1) =z.AQe+   
EQ-~e   
应用示例简述 G9Ezm*I;:  
% VZ\4+8S  
1. 系统细节 6, ~aV  
 光源 h~t]WN  
— 高斯光束 af{K4:I  
 组件 PX'%)5:q;i  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 I}x*AM 7+  
 探测器 Ho|n\7$  
— 视觉感知的仿真 Rwk|cqr  
— 电磁场分布 H*IoJL6  
 建模/设计 Zx0c6d!B  
— 场追迹: E u   
 一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 I&0yUhn  
=?hlgQ  
2. 系统说明 5E8P bV-l  
;2}Gqh)Yr  
wAYc)u#  
3. 模拟 & 设计结果 zQJbZ=5Bu"  
Qfi5fp=f  
4. 总结 %iNDRLR%I  
7[\B{N9&W  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 up?8Pq*  
~x+w@4)a>  
第1步 e2Dj%=`EU  
将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 <rI~+J]s  
b04~z&Xv  
第2步  + h&V;  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 {iv=KF_S_  
gg9W7%t/  
产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 ORTM [cL  
WUWQcJj  
应用示例详细内容 ?{'Q}%  
1C{~!=6#  
系统参数 s_N!6$tS   
qeYr=%)c  
1. 该应用实例的内容 o2L/8q.  
6SwHl_2%  
CT : ac64  
2. 设计&仿真任务 |^{ IHF\  
STMcMm3  
由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 D~Su82 2  
tg:x}n  
3. 参数:输入近乎平行的激光束 Q=[&~^ Y)  
d=pq+  
8b/yT4f  
4. 参数:SLM像素阵列 ^]kDYhe*Y  
11u qs S2  
-3Ffk:  
5. 参数:SLM像素阵列 Xo,BuK&G  
dNR4h  
V}*b^<2o 5  
应用示例详细内容 k"6^gup(U  
C>HU G  
仿真&结果 lk}x;4]Z  
'*pq@|q;t  
1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM lUrchLoDt  
 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 3yQ(,k#  
 内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 ~I'h iV^-  
v1: 5 r  
2. VirtualLab的SLM模块 `is6\RH  
q7;)&_'  
)wC>Hq[mhW  
 为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 k~H-:@  
 必须设置所设计的SLM透射函数。因此,需要输入文件SLM_Transmission_Function.ca2的路径。 s=q}XIWK  
&EMm<(.]a  
3. SLM的光学功能  QS!b]a3  
4):\,>%pK  
 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 8=$@azG  
 为此,将区域填充因子设置为60%。 .{6TX"M  
 首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 mU*GcWbc+  
X(8 ]9  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd (GZm+?  
L%"&_v#a^  
 此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 Yy&0b(m U  
= zsXa=<  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd Y$N|p{Z  
l|DOsI'r  
4. 对比:光栅的光学功能 Ys\l[$_`*  
 上述的像素效应可以用相似光学功能的2D周期结构的进行比较。 !nu#r$K(  
 所示函数(Ex的振幅)相当于一个SLM,其像素提供一个常数位相函数。 _PuMZjGL  
 通过这种光栅,能够将光衍射到几个衍射级次,衍射级次分布在x-和y-方向(由于二维光栅结构)。 re<"%D  
 级次越高振幅衰减越快,所以只有0级,1级以及2级贡献了主要的光强部分。 {#7t(:x  
 这意味着,对于SLM,我们所期望的光分布具有有较高的级次,其光强由区域填充因子决定。 hM;EUWv  
wc;5tb#  
{r Gx*<e  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd (bXCc  
5ewQjwW0  
5. 有间隔SLM的光学功能 ?&?y-&.5-  
现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 HG Pbx$!  
L)Kn8  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd Bq'hk<ns[  
L,R9jMx?_  
下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 e Q0bx&  
&fW;;>  
)xi|BqQz  
6. 减少计算工作量 thS#fO4]d  
P afmHXx  
;R/=9l  
采样要求: _I2AJn`#  
 至少1个点的间隔(每边)。 :qI myaGQ  
 如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 #u#s'W  
$?0<rvGJ  
采样要求: _wm"v19  
 同样,至少1个点的间隔。 ?L|@{RS{|  
 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 +^`c" qJo  
 随填充因子的增大,采样迅速增加。 1,4kw~tA  
$)kIYM&  
 为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 :V`q;g  
 如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 [j&>dE  
 如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 T1D7H~ \lG  
 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 64[j:t=N  
WWD\EDnS  
W(EU*~<UC  
sjztT<{Q^-  
减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
GK:*|jV  
7. 指定区域填充因子的仿真 R9{6$djq\:  
1&wLNZXH  
 由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 ?"J5~_U.  
 全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 qxk1Rzm?x  
 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 ytHa[U  
 在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 7HFw*;  
)KkA<O}f  
24]O0K  
8. 总结
<` HLG2  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 $YFn$.70\  
J1g `0XH  
第1步  _8t{4C  
将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 :*Sl\:_X)  
!Il<'+ ^  
第2步 )4"G1R`3  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 Gh|q[s*k  
扩展阅读 ~G ,n>  
扩展阅读 Au@U;a4UU  
 开始视频 `2 Z  
-    光路图介绍 k'EP->r  
 该应用示例相关文件: ; *r5 d+]  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 SkVW8n*s  
-     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
'd'*4 )]k  
,C!MHn^$  
Ig*!0(v5$  
QQ:2987619807 N(6|TE2  
中科微星 2021-02-25 15:23
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中科微星 2021-03-24 17:48
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报告大纲 `gSqwN<x%  
="JLUq*]s  
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X70G@-w  
1.浅谈中国物理光电教学行业大趋势及面临问题 d>VerZZU  
xOp8[6Ga'  
2.空间光调制器在工业、教学领域的应用3.实物讲解空间光调制器 BMgiXdv.B  
(第二波——神秘现金红包抽奖环节)
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